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      <title>TCP 拥塞控制机制 - 学习卡片</title>
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        <h1>TCP 拥塞控制机制 - 学习卡片</h1>
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          <div class="card-category">理论</div>
          <div class="card-question">TCP拥塞控制机制的核心目标是什么？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">理论</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">TCP拥塞控制的核心目标是通过动态调节数据发送速率，确保网络的稳定性，避免网络发生拥塞，并提高数据传输的效率。具体包括：避免网络过载、保证公平性、最大化网络利用率、减少数据丢包与重传、快速适应网络状态变化以及避免长时间的拥塞恢复。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 拥塞控制的核心目标</div>
        </div>
      </div>
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        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">请简述TCP拥塞控制的四个主要工作机制。</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">TCP拥塞控制的四个主要机制是：1. 慢启动（Slow Start）：连接开始时以指数方式快速增加发送速率。2. 拥塞避免（Congestion Avoidance）：当窗口达到阈值后，以线性方式缓慢增加发送速率。3. 快速重传（Fast Retransmit）：通过重复的ACK快速检测丢包并立即重传。4. 快速恢复（Fast Recovery）：在快速重传后，适度减小窗口而不是从慢启动重新开始，以提高恢复效率。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 拥塞控制的工作流程</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">算法</div>
          <div class="card-question">在TCP拥塞控制中，“慢启动”和“拥塞避免”两个阶段的拥塞窗口（cwnd）增长方式有何不同？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">算法</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">在“慢启动”阶段，拥塞窗口（cwnd）呈指数级增长，每成功收到一个ACK，cwnd就会增加一个MSS，相当于每个RTT窗口大小翻倍。而在“拥塞避免”阶段，拥塞窗口（cwnd）呈线性增长，每经过一个RTT，cwnd只增加一个MSS。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 拥塞窗口与慢启动门限</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">理论</div>
          <div class="card-question">慢启动门限（ssthresh）在TCP拥塞控制中扮演什么角色？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">理论</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">慢启动门限（ssthresh）是一个阈值，用于划分慢启动阶段和拥塞避免阶段。当拥塞窗口（cwnd）小于ssthresh时，TCP处于慢启动阶段；当cwnd达到或超过ssthresh时，TCP切换到拥塞避免阶段。当发生丢包时，ssthresh通常会被设置为当前cwnd的一半。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 拥塞窗口与慢启动门限 > 2. 慢启动门限（ssthresh）</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">什么事件会触发TCP的“快速重传”机制？它的工作原理是什么？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">当发送方连续收到三个重复的确认信息（ACK）时，会触发“快速重传”机制。其工作原理是：发送方据此判断某个数据包已丢失，并立即重传该数据包，而无需等待重传超时（timeout），从而显著降低因丢包导致的延迟。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: TCP 拥塞控制的主要算法 > 3. 快速重传（Fast Retransmit）</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">技术</div>
          <div class="card-question">与依赖丢包作为拥塞信号的传统算法相比，Google的BBR算法有何根本不同？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">技术</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">BBR算法与传统算法的根本不同在于它不依赖丢包或延迟来判断拥塞。BBR通过实时估算网络的瓶颈带宽（Bottleneck Bandwidth）和往返时延（RTT）来动态调整发送速率，目标是最大限度地利用带宽而不引发拥塞，从而在高带宽、低延迟的网络中实现更低的延迟和更高的吞吐量。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: TCP 拥塞控制的优化与扩展 > 1. BBR（Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time）算法</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">TCP拥塞控制的主要触发机制有哪些？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">拥塞控制的主要触发机制包括：1. 丢包事件（通过快速重传或超时重传检测）；2. RTT（往返时延）的变化，延迟增加可能预示拥塞；3. 慢启动阈值（ssthresh）的调整，丢包时会更新此值；4. 自适应增量算法（AIMD）的反馈。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 拥塞控制的触发机制</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">技术</div>
          <div class="card-question">什么是ECN（显式拥塞通知）技术？它相比于传统的丢包检测有何优势？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">技术</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">ECN是一种通过在数据包头部设置标志位来通知拥塞的技术，而不是通过丢弃数据包。当路由器检测到网络即将拥塞时，它会标记数据包，发送方收到后会主动降低发送速率。其优势在于能够减少网络中的丢包率，提高网络效率，尤其适用于对延迟敏感的应用（如实时视频和语音）。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: TCP 拥塞控制的优化与扩展 > 6. ECN（Explicit Congestion Notification）</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="card-container" onclick="this.classList.toggle('flipped');">
      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">算法</div>
          <div class="card-question">CUBIC算法是什么？它主要适用于哪种网络环境？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">算法</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">CUBIC是Linux系统默认的TCP拥塞控制算法。它通过采用立方函数来调整拥塞窗口的增长，使得窗口增长更快，同时在网络拥塞时能稳定地降低速率。CUBIC主要适用于高延迟、高带宽的网络环境，例如现代大规模数据中心和云计算环境。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: TCP 拥塞控制的优化与扩展 > 2. CUBIC</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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